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Ein '''Mach-Zehnder-Modulator''' ist ein optisches Bauteil, um [[Licht]] in seiner [[Intensität (Physik)|Intensität]] zu [[Modulator (Optik)|modulieren]]. | Ein '''Mach-Zehnder-Modulator''' ist ein optisches Bauteil, um [[Licht]] in seiner [[Intensität (Physik)|Intensität]] zu [[Modulator (Optik)|modulieren]]. | ||
[[Bild:Mach-Zehnder-Modulator.png| | [[Bild:Mach-Zehnder-Modulator.png|mini|250px|Schematischer Aufbau eines Mach-Zehnder-Modulators. BS: Strahlteiler, M: Spiegel.]] | ||
[[Datei:Transmission-MZM.png| | [[Datei:Transmission-MZM.png|mini|250px|Transmission eines Mach-Zehnder-Modulators in Abhängigkeit von der angelegten Spannung.]] | ||
Der Modulator stellt ein [[Mach-Zehnder-Interferometer]] dar, in dessen einem Arm ein [[Elektrooptischer Effekt|elektrooptisches Element]] ([[Pockels-Zelle|Pockels]] | Der Modulator stellt ein [[Mach-Zehnder-Interferometer]] dar, in dessen einem Arm ein [[Elektrooptischer Effekt|elektrooptisches Element]] ([[Pockels-Zelle|Pockels-]] oder [[Kerr-Zelle]]) gestellt wird, um eine [[Phasenverschiebung]] zwischen beiden Interferometerarmen zu erzeugen. Je nach Wert der Phasenverschiebung variiert die Intensität am Ausgang des Interferometers. Die [[Transmission (Physik)|Transmission]] ''T'' des Modulators berechnet sich nach: | ||
:<math> T(U) = \cos^2 \left(\frac{\varphi_0}{2} - \frac{\pi U}{2 U_{\pi}} \right)</math>. | :<math> T(U) = \cos^2 \left(\frac{\varphi_0}{2} - \frac{\pi U}{2 U_{\pi}} \right)</math>. |
Ein Mach-Zehnder-Modulator ist ein optisches Bauteil, um Licht in seiner Intensität zu modulieren.
Der Modulator stellt ein Mach-Zehnder-Interferometer dar, in dessen einem Arm ein elektrooptisches Element (Pockels- oder Kerr-Zelle) gestellt wird, um eine Phasenverschiebung zwischen beiden Interferometerarmen zu erzeugen. Je nach Wert der Phasenverschiebung variiert die Intensität am Ausgang des Interferometers. Die Transmission T des Modulators berechnet sich nach:
U ist hierbei die an dem elektrooptischen Element angelegte Spannung, $ U_{\pi } $ ist die Spannung, bei der maximale Transmission erreicht wird und $ \varphi _{0} $ ein konstanter Phasenwert, der durch den Aufbau des Modulator gegeben wird.